CN117618994B - 一种污水池用污泥清理装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及污水处理技术领域,且公开了一种污水池用污泥清理装置,包括沉淀池、入水管和出水管,所述沉淀池的内部设置有清理板,两个所述清理板的中线位置设置有对其进行相对向传动的驱动机构;所述驱动机构的两端均设置有对其水平和竖直方向进行传动的液压结构;两个所述清理板的相对侧均贴合滑动连接有滑板,所述清理板的中心位置处上方设置有监控机构,所述监控机构和滑板竖直方向同步位移。通过在沉淀池中设置对向滑动的清理板,利用清理板和滑板上设置的过滤网,对途径的污水进行过滤,使得杂质留存在清理板之间,驱动机构的双向滚珠丝杆传动清理板对向挤压,从而使得最终留存在清理板之间的为污泥杂质,提升污水沉淀中污泥处理的效果。
Description
技术领域
本发明涉及污水处理的领域,尤其是涉及一种污水池用污泥清理装置。
背景技术
污水处理:为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程;污水处理的工艺流程通常如下:废水、调节池、混凝反应池、沉淀池、水解酸化池、好氧池、二沉池、过滤、排放。现行沉淀池通常有平流式、竖流式和辐流式三种;对于平流式沉淀池:池体水平断面呈长方形,污水从池体的一端流入,沿着水平方向流向另一端,悬浮物在重力作用下沉到池底,澄清水从池体的另一端出水槽流出;有刮泥机的沉淀池,污泥通过链带式刮泥机收集到污泥斗,再通过排泥管利用池内水压排走,或用虹吸管方式排走。对于竖流式沉淀池:池中废水竖向流动的沉淀池。池体平面图形为圆 形或方形,水由设在池中心的进水管自上而下进入池内,管下设伞形挡板使废水在池中均匀分布后沿整个过水断面缓慢上升,悬浮物沉降进入池底 锥形沉泥斗中,澄清水从池四周沿周边溢流堰流出,污泥通过转动的污泥管进行抽取。对于辐流式沉淀池:辐流式沉淀池池体平面多为圆形,也有方形的,废水自池中心进水管进入池内,沿半径方向向池周缓缓流动。悬浮物在流动中沉降,并沿池底坡度进入污泥斗,澄清水从池周边溢流出水渠,辐流式沉淀池多采用回转式刮泥机收集污泥,刮泥机刮板将沉至池底的污泥刮至池 中心的污泥斗,再借重力或污泥泵排走。
此三种沉淀池均各有优劣,平流式沉淀池:1、效果好,2、对冲击负荷和温度变化的适用能力较强,3、施工简易,造价较低,但其采用多斗排泥时,每个污泥斗需要单独设排泥管各自排泥操作工作量大,同时采用链带式刮泥机排泥时,链带的支撑件和驱动件都浸于水中,易锈蚀。竖流式沉淀池:1、排泥方便,管理简单,2、占地面积小,但其池子深度大,施工困难,对冲击负荷和温度变化的适应能力较差,造价较高,仅能适用于小型污水处理厂。辐流式沉淀池:多为机械排泥,运行较好,管理较简单,但其机械排泥设备复杂,对施工质量要求高。此外三种沉淀池还存在共同的问题,由于所有的排泥设备均位于水下,因此后期的维护存在一定的不便,同时各排泥设备在排泥过程中均会会引起沉淀池中的污水流动,会导致沉淀的杂质再次悬浮,增加沉淀处理的周期;此外刮泥设备在清理沉淀物时,同样会造成部分水资源的流失等。因此本发明提出一种污水池用污泥清理装置,以解决上述问题。
发明内容
为了解决现有沉淀池中的刮泥设备存在后期维护不便,绕流导致沉淀物再次悬浮以及排泥过程中会造成部分水资源流失的问题,本发明提供一种污水池用污泥清理装置。
本发明提供的一种污水池用污泥清理装置采用如下的技术方案:
一种污水池用污泥清理装置,包括呈矩形结构的沉淀池、位于沉淀池底部的入水管以及位于沉淀池顶端的出水管,所述沉淀池的内部两侧均设置有和沉淀池内壁贴合滑动的清理板,两个所述清理板的中线位置设置有对其进行相对向传动的驱动机构;
所述驱动机构的两端均设置有对其水平和竖直方向进行传动的液压结构;
两个所述清理板的相对侧均贴合滑动连接有滑板,所述清理板的中心位置处上方设置有监控机构,所述监控机构和滑板竖直方向同步位移,所述监控机构包括调节杆和传感器,所述调节杆和驱动机构之间设置有离合传动机构,且调节杆的底端转动连接有对传感器进行清扫的刮片,所述传感器和离合传动机构之间通讯连接;
所述传感器被触发超过预设时间时,离合传动机构结合,所述驱动机构螺纹传动传感器和调节杆上行,同步抬升滑板高度。
优选的,所述驱动机构包括位于沉淀池中线位置处的双向滚珠丝杆,以及双向滚珠丝杆两端分别设置的电机,所述电机和外部液压结构的套环固定连接,两个所述清理板顶部中线位置均通过滚珠螺母和双向滚珠丝杆螺纹连接。
优选的,所述液压结构包括沉淀池两端部外壁中线位置均转动连接的液压缸一和位于液压缸一侧边的液压缸二,两个所述液压缸一的输出端均通过套环和双向滚珠丝杆端部转动连接,所述液压缸二和沉淀池转动连接,且液压缸二的输出端和液压缸一的外壁转动连接。
优选的,两个所述滑板均呈两段式结构,两段滑板中间滑动连接有滑块,两个滑块分别滑套于双向滚珠丝杆的两个端部,所述两段滑板的连接位置和滑块之间设置有波纹板。
优选的,两个所述滑板的顶端外侧均固定连接有收集槽,所述收集槽的内侧固定连接有清理管,清理管和外部抽取结构连通设置。
优选的,所述监控机构还包括固定于传感器上方的走线管,所述监控机构中调节杆上开设有螺纹槽,且调节杆的顶端螺纹连接有转把。
优选的,两个所述滑板之间中线位置设置有伸缩套管,所述伸缩套管呈多段式结构,其中段和监控机构中走线管、调节杆的顶部转动连接,伸缩套管的两侧均为和中段滑嵌配合的伸缩段。
优选的,所述离合传动机构包括壳体、齿轮盘一、固定管和锥齿轮二,所述壳体转动连接于双向滚珠丝杆上,且壳体位于整体传动组件的外侧,所述锥齿轮二固定连接于双向滚珠丝杆的中段位置,所述壳体上位于锥齿轮二的一侧和固定管固定连接,所述锥齿轮二和齿轮盘一之间设置离合结构,所述离合结构包括始终和锥齿轮二啮合的锥齿轮一以及锥齿轮一下方沿轴向位移的齿轮盘二,所述齿轮盘二和锥齿轮一之间通过伸缩管轴向滑动连接,且齿轮盘二的下方设置有对其竖直方向位置进行传动的电动伸缩杆。
优选的,两个所述清理板的底部均间隔设置有刮齿,且两个清理板的刮齿相互滑嵌配合,各所述清理板的相邻刮齿之间均弹性转动连接有挡板。
综上所述,本发明包括以下至少一种有益技术效果:
通过在沉淀池中设置对向滑动的清理板,利用清理板和滑板上设置的过滤网,对途径的污水进行过滤,使得杂质留存在清理板之间,驱动机构的双向滚珠丝杆传动清理板对向挤压,从而使得最终留存在清理板之间的为污泥杂质,虽同样对沉淀池中水源有扰动,然扰动无需二次沉淀,以此提升污水沉淀中污泥处理的效果。
通过在两个清理板之间设置监控机构,利用监控机构中的传感器对污泥的深度进行监测,在传感器被触发后,利用离合传动机构控制伸缩套管的同步升降滑板,使其匹配上升的水平面,在保证浮沫被收集的同时,不会产生过大的溢流量,进而造成水源流失过多的情况。
通过在沉淀池的外侧设置两组液压结构,液压缸一和液压缸二相互配合,实现清理板在竖直和水平方向的位置传动,以此实现污泥清理结构的整体脱出,实现污泥便捷清理的同时,便于后续的维护作业。
附图说明
图1是发明实施例的等轴测结构示意图。
图2是发明实施例的仰视等轴测结构示意图。
图3是发明实施例的俯视结构示意图。
图4是发明实施例的清理板结构示意图。
图5是发明实施例的滑板结构示意图。
图6是发明实施例的滑板局部剖视图。
图7是发明实施例的举升机构结构示意图。
图8是发明实施例的传动机构结构示意图。
图9是发明实施例的图7A处放大图。
附图标记说明:1、沉淀池;2、入水管;3、出水管;4、清理板;5、刮齿;6、双向滚珠丝杆;7、电机;8、液压缸一;9、液压缸二;10、伸缩套管;11、壳体;12、滑板;13、调节杆;1301、螺纹槽;14、走线管;15、转把;16、收集槽;17、滑块;18、波纹板;19、清理管;20、齿轮盘一;21、固定管;22、刮片;23、传感器;24、电动伸缩杆;25、齿轮盘二;26、锥齿轮一;27、锥齿轮二;28、挡板。
具体实施方式
以下结合附图1-附图9对本发明做进一步详细说明。
实施例一:参照图1-图9,一种污水池用污泥清理装置,包括呈矩形结构的沉淀池1、位于沉淀池1底部的入水管2以及位于沉淀池1顶端的出水管3,沉淀池1的内部两侧均设置有和沉淀池1内壁贴合滑动的清理板4,两个清理板4的中线位置设置有对其进行相对向传动的驱动机构;
两个清理板4的底部均间隔设置有刮齿5,且两个清理板4的刮齿5相互滑嵌配合,各清理板4的相邻刮齿5之间均弹性转动连接有挡板28,挡板28的高度大于刮齿5的高度,刮齿5和挡板28相互配合,对两个清理板4之间的污泥进行阻拦,挡板28在不受外部推力时,呈竖直状态,受外部推力时,其底部和对应刮齿5顶部贴合设置,其侧边始终和相邻的刮齿5侧壁贴合,交错滑嵌的相邻刮齿5之间贴合滑动设置,使得两者之间间隙足够小,减小污泥流出量,刮齿5的前段呈直角梯形结构,挡板28在到达刮齿5的顶部水平段位置时,达到最小间距,此时清理板4停止向相对侧的位移;
两个清理板4的侧边同样垂直焊接有侧裙边,侧裙边对沉淀池1的内壁进行刮取,同时在两个清理板4合拢时,保证侧边的密封性,避免污泥从侧边漏出,以此保证清理效果。
驱动机构包括位于沉淀池1中线位置处的双向滚珠丝杆6,以及双向滚珠丝杆6两端分别设置的电机7,电机7和外部液压结构的套环固定连接,两个清理板4顶部中线位置均通过滚珠螺母和双向滚珠丝杆6螺纹连接,电机7通过固定架和液压缸一8顶部套环固定连接,实现电机7位置的稳定,两个电机7同步反向转动,两个电机7可以替换为较大功率的单个电机7结构,以减少线路,提升后续维护的便捷性。
驱动机构的两端均设置有对其水平和竖直方向进行传动的液压结构;
液压结构包括沉淀池1两端部外壁中线位置均转动连接的液压缸一8和位于液压缸一8侧边的液压缸二9,两个液压缸一8的输出端均通过套环和双向滚珠丝杆6端部转动连接,液压缸二9和沉淀池1转动连接,且液压缸二9的输出端和液压缸一8的外壁转动连接,液压缸二9的两个转动连接点和液压缸一8底部的转动连接点在初始位置构成直角三角形结构,在进行污泥排出作业时,液压缸一8和液压缸二9同步伸长,伸长过程中,液压缸一8始终保持竖直,在清理板4的底部越过沉淀池1的顶部位置时,液压缸二9进行收缩,此时的液压缸一8依旧处于伸长状态,在两者相互配合作用下,清理板4向沉淀池1外侧的转运结构进行水平输送,在清理板4完全位于沉淀池1外部位置时,液压缸一8和液压缸二9停止运作,此时电机7反向转动,传动双向滚珠丝杆6翻转,两个清理板4此时向相对向外侧运动,两者夹持的污泥在重力作用下掉落,此时可以配合清理结构,对清理板4的滤网和刮齿5进行二次清洁,避免污泥再次进入沉淀池1;
液压结构在水平方向传动过程中,可以让外部的承接结构相配合,承接结构进行相反向的水平传送,使得原本需要液压结构独立完成的运作,由两个结构相互完成,减小装置运作的时间,提升污泥清除效果。
两个清理板4的相对侧均贴合滑动连接有滑板12,两个滑板12均呈两段式结构,两段滑板12中间滑动连接有滑块17,两个滑块17分别滑套于双向滚珠丝杆6的两个端部,两段滑板12的连接位置和滑块17之间设置有波纹板18,滑套保证滑板12上行的稳定,同时为波纹板18提供支撑,此外,其配合波纹板18还具有防止浮沫流动至滑板12外侧的效果;
两个滑板12的顶端外侧均固定连接有收集槽16,收集槽16的内侧固定连接有清理管19,清理管19和外部抽取结构连通设置,在两个清理板4向中间位置滑动的过程中,由于底部污泥的堆积,且过滤板的过滤速率跟不上清理板4收拢的速度,因此会导致沉淀池1中清理板4之间的水位上升,水位在越过滑板12上边缘后,流入收集槽16中,外部的抽取结构进而通过清理管19上的孔洞将浮沫进行清理;
两个滑板12之间中线位置设置有伸缩套管10,伸缩套管10呈多段式结构,其中段和监控机构中走线管14、调节杆13的顶部转动连接,伸缩套管10的两侧均为和中段滑嵌配合的伸缩段,伸缩套管10保证滑板12在清理板4运作的过程中,随之同步运动,改变两个滑板12之间的间距,其中段和走线管14、调节杆13转动连接,是使双向滚珠丝杆6传动监控机构进行竖直方向位移时,滑板12随监控机构同步进行位移,以保证滑板12的顶部和清理板4之间的水平面高度差不至于过大,造成溢流量过多的问题。
清理板4的中心位置处上方设置有监控机构,监控机构和滑板12竖直方向同步位移,监控机构包括调节杆13和传感器23,
调节杆13和驱动机构之间设置有离合传动机构,且调节杆13的底端转动连接有对传感器23进行清扫的刮片22,刮片22呈环形阵列的多段式结构,且刮片22贴合于传感器23的上表面,传感器23和离合传动机构之间通讯连接;
监控机构还包括固定于传感器23上方的走线管14,监控机构中调节杆13上开设有螺纹槽1301,且调节杆13的顶端螺纹连接有转把15,转把15的底部贴合于固定管21的顶部,转把15的独立运作,使得调节杆13的高度可以进行独立的调节,以此适应初始状态下的沉淀池1水平面高度;
传感器23被触发超过预设时间时,离合传动机构结合,驱动机构螺纹传动传感器23和调节杆13上行,同步抬升滑板12高度。
离合传动机构包括壳体11、齿轮盘一20、固定管21和锥齿轮二27,壳体11转动连接于双向滚珠丝杆6上,且壳体11位于整体传动组件的外侧,锥齿轮二27固定连接于双向滚珠丝杆6的中段位置,壳体11上位于锥齿轮二27的一侧和固定管21固定连接,锥齿轮二27和齿轮盘一20之间设置离合结构,离合结构包括始终和锥齿轮二27啮合的锥齿轮一26以及锥齿轮一26下方沿轴向位移的齿轮盘二25,齿轮盘二25和锥齿轮一26之间通过伸缩管轴向滑动连接,且齿轮盘二25的下方设置有对其竖直方向位置进行传动的电动伸缩杆24,电动伸缩杆24伸缩控制齿轮盘二25进行轴向的位移,从而控制齿轮盘一20和齿轮盘二25之间的啮合与否,两者啮合时,双向滚珠丝杆6会通过齿轮组之间的配合,传动齿轮盘一20进行转动,齿轮盘一20则通过和调节杆13之间的螺纹连接,传动调节杆13进行轴向的位移,从而抬升滑板12的竖直高度,而当齿轮盘一20和齿轮盘二25之间不啮合时,调节杆13的高度不变,双向滚珠丝杆6传动清理板4持续收缩,直至底部的污泥埋没传感器23,传感器23采用光敏传感器23,当光源消失达到预设时间时,触发电动伸缩杆24进行伸长,使离合组件连通锥齿轮二27和齿轮盘一20,对调节杆13和传感器23的高度进行调节的同时,利用刮片22对传感器23上的污泥进行一定程度清理,再次进行后续的监控作业,直至达到最大限度,清理板4在液压结构的作用下上升,进行污泥的整体转运,污泥在转运进行之前,进行一段时间的静置,以使清理板4之间残留的水流通过清理板4上的滤板进行过滤,减小污水的流出量。
需要说明的是,在本文中,诸如术语“包括”“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性地包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种污水池用污泥清理装置,包括呈矩形结构的沉淀池(1)、位于沉淀池(1)底部的入水管(2)以及位于沉淀池(1)顶端的出水管(3),其特征在于:所述沉淀池(1)的内部两侧均设置有和沉淀池(1)内壁贴合滑动的清理板(4),两个所述清理板(4)的中线位置设置有对其进行相对向传动的驱动机构;
所述驱动机构的两端均设置有对其水平和竖直方向进行传动的液压结构;
两个所述清理板(4)的相对侧均贴合滑动连接有滑板(12),所述清理板(4)的中心位置处上方设置有监控机构,所述监控机构和滑板(12)竖直方向同步位移,所述监控机构包括调节杆(13)和传感器(23),所述调节杆(13)和驱动机构之间设置有离合传动机构,且调节杆(13)的底端转动连接有对传感器(23)进行清扫的刮片(22),所述传感器(23)和离合传动机构之间通讯连接;
所述离合传动机构包括壳体(11)、齿轮盘一(20)、固定管(21)和锥齿轮二(27),所述壳体(11)转动连接于双向滚珠丝杆(6)上,且壳体(11)位于整体传动组件的外侧,所述锥齿轮二(27)固定连接于双向滚珠丝杆(6)的中段位置,所述壳体(11)上位于锥齿轮二(27)的一侧和固定管(21)固定连接,所述锥齿轮二(27)和齿轮盘一(20)之间设置离合结构,所述离合结构包括始终和锥齿轮二(27)啮合的锥齿轮一(26)以及锥齿轮一(26)下方沿轴向位移的齿轮盘二(25),所述齿轮盘二(25)和锥齿轮一(26)之间通过伸缩管轴向滑动连接,且齿轮盘二(25)的下方设置有对其竖直方向位置进行传动的电动伸缩杆(24);
所述传感器(23)被触发超过预设时间时,离合传动机构结合,所述驱动机构螺纹传动传感器(23)和调节杆(13)上行,同步抬升滑板(12)高度;所述驱动机构包括位于沉淀池(1)中线位置处的双向滚珠丝杆(6),以及双向滚珠丝杆(6)两端分别设置的电机(7),所述电机(7)和外部液压结构的套环固定连接,两个所述清理板(4)顶部中线位置均通过滚珠螺母和双向滚珠丝杆(6)螺纹连接;所述液压结构包括沉淀池(1)两端部外壁中线位置均转动连接的液压缸一(8)和位于液压缸一(8)侧边的液压缸二(9),两个所述液压缸一(8)的输出端均通过套环和双向滚珠丝杆(6)端部转动连接,所述液压缸二(9)和沉淀池(1)转动连接,且液压缸二(9)的输出端和液压缸一(8)的外壁转动连接;液压缸二(9)的两个转动连接点和液压缸一(8)底部的转动连接点在初始位置构成直角三角形结构。
2.根据权利要求1所述的一种污水池用污泥清理装置,其特征在于:两个所述滑板(12)均呈两段式结构,两段滑板(12)中间滑动连接有滑块(17),两个滑块(17)分别滑套于双向滚珠丝杆(6)的两个端部,所述两段滑板(12)的连接位置和滑块(17)之间设置有波纹板(18)。
3.根据权利要求2所述的一种污水池用污泥清理装置,其特征在于:两个所述滑板(12)的顶端外侧均固定连接有收集槽(16),所述收集槽(16)的内侧固定连接有清理管(19),清理管(19)和外部抽取结构连通设置。
4.根据权利要求1所述的一种污水池用污泥清理装置,其特征在于:所述监控机构还包括固定于传感器(23)上方的走线管(14),所述监控机构中调节杆(13)上开设有螺纹槽(1301),且调节杆(13)的顶端螺纹连接有转把(15)。
5.根据权利要求4所述的一种污水池用污泥清理装置,其特征在于:两个所述滑板(12)之间中线位置设置有伸缩套管(10),所述伸缩套管(10)呈多段式结构,其中段和监控机构中走线管(14)、调节杆(13)的顶部转动连接,伸缩套管(10)的两侧均为和中段滑嵌配合的伸缩段。
6.根据权利要求1所述的一种污水池用污泥清理装置,其特征在于:两个所述清理板(4)的底部均间隔设置有刮齿(5),且两个清理板(4)的刮齿(5)相互滑嵌配合,各所述清理板(4)的相邻刮齿(5)之间均弹性转动连接有挡板(28)。
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